
- •Сети эвм. Виды, основные услуги.
- •2. Понятие коммутации. Виды коммутации. Коммутация каналов,
- •Коммутация - технология выбора направления передачи данных в сетях с маршрутизацией данных.
- •Сервис, ориентированный на соединение(сервис соединений, который обеспечивает управление потоком, контроль ошибок и последовательности пакетов посредством выдачи подтверждений.
- •4. Эталонная модель взаимодействия открытых систем.
- •5. Протокольный стек tcp/ip
- •6. Среды передачи данных, их виды и характеристики.
- •7. Каналы связи, Структура, основные характеристики. Аналоговые и цифровые каналы.
- •8. Принципы передачи аналогового голосового сигнала по цифровым каналам
- •9. Физическая сигнализация в цифровых каналах
- •10 .Уровень информационного канала (Data Link layer) Конфигурации и режимы работы информационного канала (звена передачи данных- зпд).
- •11. Протокол hdlc.
- •12. Проблема управления потоками в сетях и способы ее решения. Контроль ошибок. Виды arq.
- •Stop – and – wait
- •Метод скользящего окна (Sliding Window)
- •13. Лвс и эталонная модель взаимодействия открытых систем. Понятие о
- •Метод доступа csma/cd. Структура станций по стандарту ieee 802.3 Коллизии и их обработка. Разновидности сетей 10 base XX
- •15 Fast Ethernet. Разновидности сетей 100base-t
- •16 Fast Ethernet 100 base –tx. Особенности реализации физического уровня.
- •100Base-tx:
- •17. Fast Ethernet 100 base –t4. Особенности реализации физического уровня. Физический уровень 100Base-t4 - витая пара utp Cat 3, четыре пары
- •100Base-t4:
- •18 Понятие о Gigabit Ethernet Особенности реализации mac -уровня
- •19. Принципы организации межсетевых взаимодействий. Мосты, маршрути-
- •20 Мосты (коммутаторы ). Принципы функционирования. Структура моста стандарта 802.1d
- •21 Маршрутизация на mac-уровне. Алгоритм остовного дерева. (Spanning tree)
- •22 Маршрутизация на mac-уровне. Алгоритм “Source Routing”
- •23 Понятие о vlan. Принципы построения vlan
- •24. Mаршрутизаторы. Принципы функционирования. Структура таблицы маршрутизации. Понятие о subnetwork и subnetwork mask
- •25. Distance vector algorithms. Протокол и rip
- •26. Link state algorithms. Протокол ospf
- •27 Понятие Автономной системы . Внутридоменные и междоменные алгоритмы маршрутизации.
- •28. Междоменный протокол bgp
- •29 Протокол ip. Структура ip пакета. Сервисы ip протокола
- •30 Принципы адресации. Классы сетей. Cidr представление адреса
- •31. Принципы мультиплексирования. Мультиплексирование на основе разделения частот и времени.
- •32. Каналы т1/е1. Понятие об иерархии цифровых каналов pdh. Принципы синхронизации в сетях pdh
- •33. Сети sonet/sdh. Общие принципы функционирования сетей sonet/sdh. Протокольный стек.
- •34 Понятие о виртуальных контейнерах. Структура кадра sdh
- •35 Размещение клиентских трафиков в кадрах sonet/sdh. Указатели и их назначение
- •36 Топология и оборудование сетей sonet/sdh
- •37. Средства обеспечения надежности сетей sonet/sdh
- •Двунаправленное коммутируемое кольцо
- •38. Сети Frame relay. Принципы функционирования. Структура протокольного стека.
- •39. Сети Frame relay. Принципы адресации, установления соединения и передачи данных.
- •40 Сети Frame relay. Перегрузки и принципы их устранения.
- •41 Сети атм. Принципы функционирования. Структура протокольного стека. Виртуальные каналы и пути
- •Структура стека протоколов atm
- •42 Структура ячейки atm.
- •43.Atm. Типы трафиков и классы Сервисов. Протоколы aal.
- •Протоколы aal в сетях atm.
- •44. Сети isdn. Интерфейсы bri и pri
- •45. Технологии xDsl. Принципы реализации
- •46 Технологии pon. Конфигурации. Принципы передачи трафика
- •47. Технология WiFi. Конфигурация сетей WiFi. Протокольный стек.
- •С тек протоколов ieee 802.11
- •48 Технология WiFi . Метод доступа csma/ca Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (csma/ca)
- •1) Распределенный режим доступа dcf
- •2 ) Централизованный режим доступа pcf
29 Протокол ip. Структура ip пакета. Сервисы ip протокола
IP - основной протоколом сетевого уровня в стеке. Он обеспечивает передачу дейтаграмм от отправителя к получателям через объединенную систему компьютерных сетей. IP является дейтаграммным протоколом, он не гарантирует доставку пакетов до узла назначения, но старается это сделать. IP относится к протоколам без установления соединений. IP обрабатывает каждый IP-пакет как независимую единицу. Все вопросы обеспечения надежности доставки данных по составной сети в стеке TCP/IP решает протокол TCP. Важной особенностью протокола IP, является его способность выполнять динамическую фрагментацию пакетов при передаче их между сетями с различными, максимально допустимыми значениями поля данных кадров MTU.
Структура IP пакета:
IP-пакет состоит из заголовка и поля данных. Заголовок, как правило, имеющий длину 20 байт, имеет следующую структуру
поле тип сервиса (TOS - type of service) характеризует то, как должна обрабатываться дейтограмма. Это поле делится на 6 субполей:
Субполе Приоритет предоставляет возможность присвоить код приоритета каждой дейтограмме. Значения приоритетов приведены в таблице (в настоящее время это поле не используется).
0 Обычный уровень 1 Приоритетный 2 Немедленный 3 Срочный 4 Экстренный 5 ceitic/ecp 6 Межсетевое управление 7 Сетевое управление
Сервисы IP:
Forwarding (передача данных)
Гарантия качества
Взаимодействие с клиентом (с верхним уровнем)
30 Принципы адресации. Классы сетей. Cidr представление адреса
Основу протокола CIDR составляет идея бесклассовых адресов, где нет деления между полем сети и полем ЭВМ.
IP адрес получает каждый сетевой интерфейс. В каждом пакете присутствует IP адрес.
IP классы сетей.
Тип А 0хх – Network address (128 сетей ,~ 224 устройств)
Тип В 10x xxx – NA (~216 устройств)
Тип С 110 xxx xxx – NA (~256 устройств)
Тип D если адрес начинается с последовательности 1110, обозначает особый, групповой адрес - multicast. Если в пакете в качестве адреса назначения указан адрес класса D, то такой пакет должны получить все узлы, которым присвоен данный адрес.
Тип Е если адрес начинается с последовательности 11110, он зарезервирован для будущих применений.
Это не иерархической разделение.
Для решения этой проблемы и создания сетей, которые имели бы соответствующий требованиям размер, была разработана бесклассовая междоменная маршрутизация (Classless Inter-Doma-in Routing, или CIDR, произносится как "сайдр"). Как видно из названия, CIDR избавляется от классов А, В и С. В системе CIDR для идентификации сети может использоваться не фиксированное число октетов (один, два или три), но любое число битов IP-адреса. Так, к примеру, если организации нужно адресное пространство примерно в четыре раза большее, чем адресное пространство сети класса В, власть предержащие могут определить длину идентификатора сети в 14 битов, таким образом, оставляя 18 битов (в четыре раза больше узлов, чем в сети класса В) на используемое адресное пространство.
Итак, чтобы обозначить конкретную CIDR-сеть, следует указать конкретное значение старших битов, присваиваемое организации в записи через точку, а также число битов, определяющих сеть. Две части записи разделяются символом "слэш". А – начальный адрес диапазона. n – длина диапазона(можно считать длиной маски). CIDR - A/n
10.3/16 – класс B
10.30.5/24 – класс С
|
Префикс |
|
|
|||
Д |
|
S1, 256 узлов |
|
|||
|
|
|||||
|
S2, 512 узлов |
|
||||
|
|
|||||
|
S4, 1024 узла |
|
||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
S3, 2048 узлов |
|
||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
k |
n |
||||
I |
преимущества:
Более экономное расходование адресного пространства
Уменьшение числа записей в таблицах маршрутизаторов за счет объединения маршрутов - одна запись в таблице маршрутизации может представлять большое количество сетей.